Structural mechanism underlying variations in DNA binding by the androgen receptor

DNA 雄激素受体 二聚体 DNA结合域 转录因子 结合位点 DNA结合位点 化学 血浆蛋白结合 DNA结合蛋白 生物 蛋白质亚单位 生物物理学 分子生物学 生物化学 基因 遗传学 发起人 基因表达 癌症 有机化学 前列腺癌
作者
Xiao Yin Lee,Wout Van Eynde,Christine Helsen,Hanne Willems,Kaat Peperstraete,Sofie De Block,Arnout Voet,Frank Claessens
出处
期刊:The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology [Elsevier BV]
卷期号:241: 106499-106499 被引量:5
标识
DOI:10.1016/j.jsbmb.2024.106499
摘要

The androgen receptor (AR) is a steroid activated transcription factor which recognizes DNA motifs resembling inverted repeats of a conserved 5'-AGAACA-3'-like hexanucleotides separated by a three-nucleotide spacer from a similar, but less conserved hexanucleotide. Here, we report the structures of the human AR DNA binding domain (DBD) bound to two natural AREs (C3 and MTV) in head-to-head dimer conformations, diffracting at 2.05 Å and 2.25 Å, respectively. These structures help to explain the impact of androgen insensitivity mutations on the structure integrity, DNA binding and DBD dimerization. The binding affinity of the AR DBD to different DNA motifs were measured by the BioLayer Interferometry (BLI) and further validated by Molecular Dynamics (MD) simulations. This shows that the high binding affinity of the first DBD to the upstream 5'-AGAACA-3' motif induces the cooperative binding of the second DBD to the second hexanucleotide. Our data indicate identical interaction of the DBDs to the upstream hexanucleotides, while forming an induced closer contact of the second DBD on the non-canonical hexanucleotides. The variation in binding between the DBD monomers are the result of differences in DNA occupancy, protein-protein interactions, DNA binding affinity, and DNA binding energy profiles. We propose this has functional consequences.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
Prospect发布了新的文献求助10
刚刚
刚刚
Prospect发布了新的文献求助10
刚刚
FashionBoy的应助被王王王采纳,获得10
刚刚
阔达丹亦发布了新的文献求助10
1秒前
ding的应助被耦23采纳,获得10
3秒前
Prospect发布了新的文献求助10
3秒前
发呆完成签到 ,获得积分20
4秒前
自信书包发布了新的文献求助10
5秒前
cc发布了新的文献求助10
5秒前
5秒前
水滴完成签到,获得积分10
5秒前
追魂墨迹发布了新的文献求助10
5秒前
乘枫发布了新的文献求助10
5秒前
煜宁HY发布了新的文献求助10
5秒前
6秒前
烟花的应助被不期采纳,获得10
8秒前
8秒前
8秒前
Zn1完成签到,获得积分10
9秒前
9秒前
共享精神的应助被jy采纳,获得10
9秒前
叽里咕噜完成签到,获得积分10
10秒前
追魂墨迹完成签到,获得积分10
11秒前
dq发布了新的文献求助10
11秒前
在水一方的应助被HOSHI采纳,获得10
11秒前
libaokuu发布了新的文献求助10
11秒前
12秒前
小白菜发布了新的文献求助10
12秒前
12秒前
13秒前
14秒前
Lucas的应助被阔达丹亦采纳,获得10
16秒前
充电宝的应助被GVD采纳,获得10
17秒前
吃猫的鱼发布了新的文献求助10
17秒前
18秒前
19秒前
十八秋半关注了科研通微信公众号
20秒前
LXD发布了新的文献求助10
20秒前
liligirl发布了新的文献求助10
20秒前
高分求助中
(应助此贴封号)通过应助OA文献获取积分 10000
Rosenblum, Global Change Biology 800
Management and the Arts 510
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 400
Geschichtliche Grundbegriffe (GGB), Band 5: Pro–Soz 300
Die Religion in Geschichte und Gegenwart (RGG), 4. Auflage, Band 7: R–S 300
Die Religion in Geschichte und Gegenwart (RGG), 4. Auflage, Band 1: A–B 300
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 计算机科学 工程类 纳米技术 内科学 物理 有机化学 化学工程 生物化学 复合材料 光电子学 细胞生物学 心理学 量子力学 催化作用 物理化学 电极
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7818423
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9346618
关于积分的说明 20537162
捐赠科研通 7411183
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3332027
关于科研通互助平台的介绍 2478263
邀请新用户注册赠送积分活动 2351773